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公开(公告)号:CN110873634A
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201911172002.8
申请日:2019-11-26
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及石油勘探设备技术领域,提供一种模拟浅水流灾害发生过程的实验装置及其实验方法。本发明所述的模拟浅水流灾害发生过程的实验装置包括用于放置砂砾样品的放样台(1)以及用于收集从所述放样台(1)排出的砂砾的收集容器(2),所述放样台(1)连接有用于向放置的所述砂砾样品注入流体的流体管路,所述放样台(1)顶部设有泄压孔(3),所述收集容器(2)和所述泄压孔(3)之间通过泄压管路(4)相连。本发明的装置能够准确模拟浅水流灾害发生过程,针对深海浅层超压砂体触发及流动机理进行研究,对浅水流灾害的流动破坏机制及破坏程度进行定量化分析,以便后续研究中更好地对浅水流灾害进行预测和防治。
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公开(公告)号:CN107288604B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710533408.9
申请日:2017-07-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26
Abstract: 本发明涉及一种预置无介质的天然裂缝的物理模拟实验装置,由底板、侧板Ⅰ、侧板Ⅱ、井筒侧板和装缝侧板组装而成,井筒侧板的中心部位开设井筒限位孔,井筒限位孔内安装橡胶圈和井筒,装缝侧板的中心部位开设圆盘限位孔,圆盘限位孔内安装装缝组件。还涉及相应的实验方法,包括以下步骤:在井筒侧板上的井筒限位孔内安装井筒;在装缝侧板上的圆盘限位孔内安装装缝组件,将装缝插板依次插入倾角器的插缝Ⅱ和楔形插缝的插缝Ⅰ中;旋转装缝圆盘使装缝插板与侧板Ⅰ或侧板Ⅱ形成一定角度,旋转倾角器使装缝插板与底板形成一定角度。本发明能够准确的在岩心内部预置天然裂缝和层理。
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公开(公告)号:CN106199206B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610534907.5
申请日:2016-07-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明涉及一种岩芯纵横向介电参数的测量装置,包括岩芯、铜电极、夹持件和紧固件,所述岩芯安装在夹持件与紧固件形成的空间内。本发明还涉及一种岩芯纵横向介电参数的测量方法,包括以下步骤:将岩芯纵横向介电参数的测量装置与分析仪连接进行阻抗校准,同时通过测试标准液获取某一频率下对应的岩芯介电参数校正系数;将岩芯安装到测量装置上,启动分析仪,测试该频率下岩芯的阻抗,进而得到岩芯的实际阻抗,通过公式转换得到岩芯纵横向介电参数;将岩芯纵横向介电参数除以岩芯介电参数校正系数,即得该频率下岩芯的真实纵横向介电参数。该测量装置和方法简单方便,速度快,测量结果准确,具有实际参考意义。
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公开(公告)号:CN107620585A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710695634.7
申请日:2017-08-15
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及一种水平井螺旋射孔逐层压裂的物理模拟实验装置,外井筒上设置三层螺旋射孔,内井筒上设置三层通孔。还涉及一种实验方法,确定内井筒的第一通孔层对准外井筒的第一螺旋射孔层,向内井筒注入压裂液,压裂液通过该层通孔和该层螺旋射孔打开岩层的第一层裂缝;使内井筒移动,待内井筒的第二通孔层对准外井筒的第二螺旋射孔层后,继续向内井筒注入压裂液,压裂液通过该层通孔和该层螺旋射孔打开岩层的第二层裂缝;继续使内井筒移动,待内井筒的第三通孔层对准外井筒的第三螺旋射孔层后,继续向内井筒注入压裂液,压裂液通过该层通孔和该层螺旋射孔打开岩层的第三层裂缝。本发明可实现在井口压力不泄压的情况下无限极地压裂岩层。
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公开(公告)号:CN107288604A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710533408.9
申请日:2017-07-03
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: E21B43/26
CPC classification number: E21B43/26
Abstract: 本发明涉及一种预置无介质的天然裂缝的物理模拟实验装置,由底板、侧板Ⅰ、侧板Ⅱ、井筒侧板和装缝侧板组装而成,井筒侧板的中心部位开设井筒限位孔,井筒限位孔内安装橡胶圈和井筒,装缝侧板的中心部位开设圆盘限位孔,圆盘限位孔内安装装缝组件。还涉及相应的实验方法,包括以下步骤:在井筒侧板上的井筒限位孔内安装井筒;在装缝侧板上的圆盘限位孔内安装装缝组件,将装缝插板依次插入倾角器的插缝Ⅱ和楔形插缝的插缝Ⅰ中;旋转装缝圆盘使装缝插板与侧板Ⅰ或侧板Ⅱ形成一定角度,旋转倾角器使装缝插板与底板形成一定角度。本发明能够准确的在岩心内部预置天然裂缝和层理。
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公开(公告)号:CN118966223A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411144712.0
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F40/295 , G06F40/30 , G06F40/216 , G06N3/0455 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种钻井工程报告命名实体识别方法、系统、设备和介质,包括以下步骤:获取待识别钻井工程报告数据并进行预处理;将待识别钻井工程报告的预处理数据输入预先训练好的命名实体识别模型进行命名实体识别,得到命名实体识别结果。其中,对命名实体识别模型进行训练时,通过自动编码器技术对标注整合后的文本数据进行特征提取和降维映射,能够快速、准确地从钻井工程报告中识别命名实体,极大地提高了数据处理效率,减少了人工处理的时间和成本。本发明不仅能够提高数据处理效率和数据分析的精确性,降低钻井工程风险,还能够推动钻井工程向智能化方向发展,可以广泛应用于油气人工智能及关键信息识别技术领域。
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公开(公告)号:CN117829106A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410009784.8
申请日:2024-01-02
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F40/166 , G06F40/151 , G06F40/205 , G06F40/284
Abstract: 本发明公开了一种钻井工程报告信息自动提取方法及系统,所述方法包括:获取钻井工程报告文档;根据目标关键词对所述钻井工程报告文档进行定位切割,得到包含所述目标关键词的目标数据;基于所述目标数据进行三元关系识别提取,得到关系三元组信息。本发明通过钻井工程报告文档的自动识别以实现对目标关键数据的提取和数据结构化,从而减少钻井工程报告信息提取对人工和行业经验的依赖。
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公开(公告)号:CN117669210A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311663449.1
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/20 , G06Q10/10 , G06Q10/067 , G06Q10/0631 , G06Q50/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,公开了一种水力扩容全生命周期数字孪生设计方法及装置,可以根据目标油气储层在水力扩容全生命周期中的业务需求信息构建待验证的第一数字孪生,验证第一数字孪生的仿真准确度是否满足要求,在确定第一数字孪生的仿真准确度满足要求的情况下,将第一数字孪生部署到施工现场的工控机中,实现数字孪生在油气储层水力扩容作业中的设计,进而可以在水力扩容全生命周期中应用数字孪生,提升油气储层水力扩容作业的智能化程度,减少对人力资源的消耗。
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公开(公告)号:CN113591420B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111050797.2
申请日:2021-09-08
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及油气田开发技术领域,公开了一种真三轴水力压裂实验的仿真方法及处理器。仿真方法包括:根据实际岩心的尺寸确定用于模拟实际岩心的岩样模型的尺寸,在岩样模型的尺寸对应的计算空间内生成颗粒群;在颗粒群的颗粒间施加胶结,并根据实际岩心的强度调整胶结的强度;在计算空间的外围设置墙体以将计算空间围成封闭区域,并通过墙体向岩样模型施加三向的分层的地应力;在岩样模型上开展压裂注液模拟,进行注液点附近预设范围内的孔隙骨架由注液引发的孔隙压力升高并向四周传递孔隙压力的过程;控制孔隙压力增加而导致颗粒间的胶结断裂,直至岩样模型发生内部破裂。本仿真的研究成果可以为现场压裂施工提供更科学的指导,提升油气产量。
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公开(公告)号:CN111720101B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN201910214116.8
申请日:2019-03-20
Applicant: 中国石油大学(北京)
Abstract: 本发明涉及页岩气开发设备技术领域,具体地涉及一种页岩气井压裂返排的模拟系统以及模拟方法。所述模拟系统包括放样台、气源、压裂液源、泵送装置以及监测单元,放样台设为用于放置页岩岩心试样并且能够对页岩岩心试样进行加热处理和施加围压,并且放样台包括第一开口和第二开口,第一开口通过泵送装置与压裂液源连通,并且第一开口设为能够用于返排所述压裂液,第二开口与气源连通以使得气源能够向放样台注入气体,监测单元包括能够实时监测在压裂液返排的过程中第一开口和第二开口之间的压力的压差测量装置。该模拟系统为页岩岩心试样提供物理模拟系统,明确地阐明压裂液返排机理,从工程角度出发为针对性地提高页岩气井产量提供科学指导。
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